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HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 青島華能供應 多功能指示儀表檢定裝置 原理用途
本裝置是按照檢定規(guī)程JJG126-95《交流電量變換為直流電量電工測量變送器檢定規(guī)程》、JJG124-2005《電流表、電壓表、功率表和電阻表檢定規(guī)程》、JJG307-2006《機電式電能表檢定規(guī)程》的要求而設計的三相0.05級表源裝置??勺詣踊蚴謩訖z驗電力係統(tǒng)中工頻電表(電壓表、電流表、功率表、頻率表、功率因數(shù)表、相位表)、單相交流電能表(選項)、三相交流電能表(選項)以及直流電壓、電流表的基本誤差。按照存儲芯片MicroSD卡供電要求的範圍:2.7V-3.6V;不允許超出此範圍,否則,芯片在不穩(wěn)定的電壓下工作會有比較大的風險,甚至會對卡片的正常工作帶來影響。需要考慮的是示波器的設置,究竟是否需要進行20MHZ的帶寬限製?詳細的使用環(huán)境如下圖所示:如何去測試“高頻開關電源”噪聲IPAD剛引出來的那個端口可以當做電源的源端,而通過後端的外圍模塊後在末端進行測試的時候,電源通過了一段PCB走線,包括一些芯片回路,應該存在高頻的噪聲,如果采用20MHZ的帶寬限製,實際上是將原本屬於模塊的噪聲給濾掉了,為此,我們進行了對比測試進行驗證:步,我先驗證IPAD的供電端在工作時的輸出,如下圖:通過直接驗證IPAD的輸出口的電壓,保證源端的供電是正常的;通過測試,我們發(fā)現(xiàn)在源端測量的電壓值在3.4V(500MHZ帶寬測量)左右,峰峰值29mV,是非常穩(wěn)定的供電;可以排除源端供電的問題,接下來,我們直接在通過整個模塊後在MicroSD卡的供電腳SDVCC對電行測量,如下圖:當我們在圖片上的點進行測試的時候,發(fā)現(xiàn)在高頻開關電源上有相當大的噪聲,使得電壓超出了規(guī)範要求的範圍,值達到了3.814V,峰峰值達854mV;但當我們將示波器設置為20MHZ帶寬的時候,高頻開關電源變的非常好,完全在供電要求的範圍內(nèi);正如在本文開頭描述的,在本次高頻開關電源測試過程中,已經(jīng)不是高頻開關電源紋波測量,而應該是噪聲。
技術(shù)參數(shù):
交流電壓量程:57.7V,100V,220V,380V,500V 每檔輸出容量: 20VA;
交流電流量程:0.5A,1A ,2.5A,5A,10A,20A 大輸出容量 20VA;
交流電壓、電流調(diào)節(jié)範圍:0~123%, 調(diào)節(jié)細度 5×10-5;
工頻交流電壓、電流、有功功率準確度:0.05% FS;
無功功率的準確度:0.1% FS;D類放大器(數(shù)字音頻功率)是一種將輸入模擬音頻信號或PCM數(shù)字信息變換成PWM(脈衝寬度調(diào)製)或PDM(脈衝密度調(diào)製)的脈衝信號,然後用PWM的脈衝信號去控製大功率開關器件通/斷音頻功率放大器。D類放大或數(shù)字式放大器,是利用極高頻率的轉(zhuǎn)換開關電路來放大音頻信號的,經(jīng)常被用於率的音頻放大器中。在高保真音響設備和更的家庭影院設備中,往往需要幾十瓦甚至幾百瓦的音頻功率,這時,低失真、率的音頻放大器就顯得頗為重要,本文從實用角度出發(fā),設計了一款低失真、率的音頻放大器,與傳統(tǒng)放大器相比,本放大器在效率、體積以及功率消耗方麵具有明顯的優(yōu)勢,它產(chǎn)生的熱量小且為傳統(tǒng)放大器的一半,其效率在78%以上,而傳統(tǒng)的放大器效率僅在50%左右。
電流對相電壓的相位準確度:0.050;
頻 率 調(diào)節(jié)範圍:45~65HZ, 調(diào)節(jié)細度 0.001HZ,調(diào)定值準確度 5×10-5;
相 位 調(diào)節(jié)範圍:0~359.990,調(diào)節(jié)細度 0.010;
交流電壓、電流輸出波形失真度:≤0.3%;
交流電壓、電流及功率輸出穩(wěn)定度: ≤0.01% FS/100s;
諧波2~21次,幅度0~20%,次諧波相位細度0.010·N(N為諧波次數(shù));
直流電壓量程:75、150、300、500V,每檔輸出容量100mA;
直流電流量程:0.5、1、2.5、5、10、20A ,大輸出容量20VA;
青島華能供應 多功能指示儀表檢定裝置 原理用途同時,邊緣計算使得運營商和方服務能夠靠近終端用戶接入點,實現(xiàn)超低時延服務,為了滿足這些時間敏感服務的低延遲要求,部分5G核心網(wǎng)的功能被放入移動邊緣計算。由於MEC承擔了5G核心網(wǎng)的部分功能,因此MEC與5G核心網(wǎng)之間的連接將是一個網(wǎng)狀網(wǎng)連接。5G承載網(wǎng)絡的整體架構(gòu)如所示。5G承載網(wǎng)絡架構(gòu)的變化在移動網(wǎng)絡向5G演進的同時,局端機房重構(gòu)也在進行。本地網(wǎng)內(nèi)傳統(tǒng)的局端機房逐步改造為屬地化的邊緣數(shù)據(jù)中心。